CN101282284B - 跨网关双音多频传送方法及装置 - Google Patents

跨网关双音多频传送方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种跨网关双音多频传送方法及装置,其中,该方法包括以下步骤:步骤S302,在建立呼叫之后,基站子***通过时分复用接入到媒体网关,在媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;步骤S304,根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的媒体网关;以及步骤S306,在出局的媒体网关上,根据接收到的实时传输协议报文的载荷类型字段进行相应的处理,并将处理结果传送给公众交换电话网用户。因此,保证了采用增强型可变速率编解码格式传输时的双音多频收号的正确性,并且节省了传输带宽。

Description

跨网关双音多频传送方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,更具体地,本发明涉及一种CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址)***中的跨网关双音多频传送方法及装置。
背景技术
通信领域中,随着3G(3rd Generation,称为第3代)移动通信的演变,移动通信网络构架分为无线接入网部分和核心网部分。
如图1所示,移动交换中心(Mobile Switching Center,简称为MSC)演变成移动交换中心仿真(Mobile Switching Center Emulation简称为MSCe)和媒体网关(Media Gate Way,简称为MGW)两个部分,实现了控制和承载的分离,并用分组网技术替换时分复用(Time Division Multiplex,简称为TDM)电路交换技术。其中,MSCe提供呼叫控制和移动性管理功能,MGW提供媒体控制功能,并提供传输资源,具有媒体流操纵功能。MSCe和MGW属于核心网的两个网元。控制和承载的分离,以前位于基站子***(BaseStation Sub-system,简称为BSS)的码型转换功能搬移到MGW中来实现。BSS通过A接口(MSC与BSS之间的接口)接入到核心网,A接口从传统的TDM传输技术演变为RTP传输技术,其中A1和A2接口均基于TDM传输技术,A1p和A2p接口均基于RTP传输技术。MGW之间(称为yy接口)采用RTP传输。
为了最大限度的节省传输带宽,在MGW之间的yy接口也采用压缩报文格式进行传输语音报文,根据第三代合作伙伴计划第二组(3rd Generation Partnership Project2,简称为3GPP2)协议规定,CDMA***必需支持增强型可变速率编解码(Enhanced VariableRate Codec,简称为EVRC)格式的编解码,因此在CDMA***中MGW之间可以采用EVRC格式来进行传输语音报文。
BSS通过A2p接口接入到MGW,移动台(Mobile Station,简称为MS)到BSS的压缩语音包通过RTP报文传送到MGW后做进一步的处理;BSS通过A2接口接入到MGW,MS到BSS的压缩语音包被位于B SS的声码器解码为脉冲编码调制(Pulse CodeModule,简称为PCM)码流,PCM码流通过TDM传输到MGW后做下一步的处理。如果是一个跨MGW的呼叫,语音需要在MGW之间传输,为了节省带宽在MGW之间可以采用EVRC格式来进行语音报文的承载。
在MGW之间的yy口采用EVRC压缩格式来传输语音可以节省带宽,但是EVRC语音压缩会对PCM带来一定的损伤,虽然不影响正常的通话,但对于一些特殊的需求可能会导致需求不能被满足,例如,跨网关的DTMF收号就是其中的一种情况。
图2描述了现有技术中,MS呼叫公众交换电话网(PublicSwitched Telephone Network,简称为PSTN)用户的语音流程图,在图2中,只描述了呼叫成功建立后的通话中的流程图,下面是双方通话中的媒体流的处理步骤:
步骤202,MS通过BSS接入到MGW,呼叫PSTN用户,呼叫成功建立后,在通话过程中,MS到BSS的压缩语音包解码为PCM码流通过A2接口传输到MGW;
步骤S204,MGW把接收到的PCM码流编码为EVRC码包,把EVRC码包按照RFC3558格式打成实时传输协议(realtimetransmit protocol,简称为RTP)报文发送到下一跳的MGW;
步骤S206,MGW把接收到的EVRC码包解码为PCM码流传输到PSTN,PSTN用户就能听到MS的声音了;以及
步骤S208,这个流程是PSTN用户到MS的语音流处理,MS能够听到PSTN用户的声音。
如上,在BSS通过A2接口接入到MGW的一次会话过程中,DTMF数字从空口到达BSS,然后DTMF数字通过带内信令到本局MSC,因此,BSS需要根据DTMF数字产生含有DTMF音的PCM码流,如果存在跨MGW的DTMF收号业务,在入局的MGW做一次EVRC编码,在出局的MGW做一次EVRC解码,这样会导致DTMF收号成功率下降很大。
因此,需要一种跨网关双音多频传送方法及装置来解决上述问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种跨网关双音多频传送方法及装置,以解决BSS通过A2接口(基于TDM电路传输)接入到MGW和MGW之间yy接口采用EVRC格式跨MGW的DTMF收号成功率下降的问题。
本发明的一个方面提供了一种跨网关双音多频传送方法,包括以下步骤:步骤S302,在建立呼叫之后,基站子***通过时分复用接入到媒体网关,在媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;步骤S304,根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的媒体网关;以及步骤S306,在出局的媒体网关上,根据接收到的实时传输协议报文中的载荷类型字段进行相应的处理,并将处理结果传送给公众交换电话网用户。
根据本发明的一个方面,在步骤S304中,当所分析的结果是所接收到的脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,媒体网关从脉冲编码调制码中提取双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成实时传输协议报文。
其中,在步骤S304中,当所分析的结果是所接收到的脉冲编码调制码中没有双音多频数字时,MGW将脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包成实时传输协议报文。
另外,在步骤S306中,当接收到的实时传输协议报文为增强型可变速率编解码格式的码包时,出局的MGW对增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。而当接收到的实时传输协议报文是双音多频报文时,出局的MGW从双音多频报文中提取双音多频数字,并根据双音多频数字生成双音多频音。
根据本发明的一个方面,第一预定格式为RFC2833格式,以及第二预定格式为RFC3558格式。
本发明的另一方面提供了一种跨网关双音多频传送装置,其包括:分析单元,用于在建立呼叫之后,在基站子***通过时分复用接入到的媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;第一处理单元,位于媒体网关上,用于根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的MGW;以及第二处理单元,位于出局的MGW上,根据接收到的实时传输协议报文中的载荷类型字段的类型进行相应的处理,并将处理结果发送给公众交换电话网用户。
根据本发明的另一方面,当所接收到的脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,第一处理单元用于:从脉冲编码调制码中提取双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成实时传输协议报文。
另外,当所接收到的脉冲编码调制码中没有双音多频数字时,第一处理单元用于:将脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包实时传输协议报文。
根据本发明的另一方面,当接收到的实时传输协议报文为增强型可变速率编解码格式的码包时,第二处理单元用于:对增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。
另外,当接收到的实时传输协议报文是双音多频报文时,第二处理单元用于:从双音多频报文中提取双音多频数字,并根据双音多频数字生成双音多频音。第一预定格式为RFC2833格式,第二预定格式为RFC3558格式。
如上所述,可以看出本发明解决了基站子***通过时分复用接入媒体网管并且跨媒体网关采用增强型可变速率编解码格式的双音多频收号的号码丢失的问题。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是现有技术中BSS采用TDM传输接入CDMA2000***结构的示意图;
图2是现有技术中BSS采用TDM传输接入并且跨MGW呼叫PSTN用户语音的流程图;
图3是根据本发明的跨网关双音多频传送方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的BSS采用TDM传输接入并且跨MGW采用EVRC承载的处理流程图;以及
图5是根据本发明的跨网关双音多频传送装置的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
图3是根据本发明的跨网关双音多频传送方法的流程图,如图3所示,跨网关双音多频传送方法包括以下步骤:
步骤S302,在建立呼叫之后,基站子***通过时分复用接入到媒体网关,在媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;
步骤S304,根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的媒体网关;以及
步骤S306,在出局的媒体网关上,根据接收到的实时传输协议(realtime transmit protocol,简称为RTP)报文的载荷类型(payloadtype,简称为PT)字段进行相应的处理,并将处理结果传送给公众交换电话网用户。
其中,在步骤S304中,当所分析的结果是所接收到的脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,媒体网关从脉冲编码调制码中提取双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成RTP报文。而当所分析的结果是所接收到的脉冲编码调制码中没有双音多频数字时,MGW将脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包成RTP报文。
另外,在步骤S306中,当接收到的RTP报文为增强型可变速率编解码格式的码包时,出局的MGW对增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。而当接收到的RTP报文是双音多频报文时,出局的MGW从双音多频报文中提取双音多频数字,并根据双音多频数字生成双音多频音。
根据本发明,第一预定格式为RFC2833格式,以及第二预定格式为RFC3558格式。
图4是根据本发明的实施例的BSS采用TDM传输接入并且跨MGW采用EVRC承载的处理流程图。参照图4所示的实施例来描述本发明的主要思想,由上述描述可知,BSS通过TDM接入到MGW,MGW之间的yy接口的承载格式为EVRC,这样可以节省传输带宽。因此,如图4所示,在呼叫建立后,包括以下步骤:
步骤S402,MS通过BSS接入到MGW,呼叫PSTN用户,呼叫成功建立后,MS到BSS的压缩包被解码为PCM码流,PCM码流通过A2接口传输到MGW;
步骤S404,MGW把接收到的PCM码流做DTMF音检测,如果PCM码流中有DTMF音,则做DTMF音的检测,把DTMF数字提取出来;如果检测到PCM码流中含有DTMF音,把PCM码流中的DTMF音清除掉,如图4所示,分两种情况把RTP报文发到下一跳MGW,一种是如果从PCM码流中提取到DTMF数字,则把DTMF数字按照RFC2833协议的格式打成RTP报文送到下一跳MGW,另一种是如果从PCM码流中没有提取到DTMF数字,则把PCM码流做EVRC编码,并把EVRC码包RFC3558格式打成RTP报文发送到下一跳MGW;
步骤S406,MGW收到上一跳的MGW发送过来的RTP报文后,分两个步骤进行处理,如果收到的是EVRC码包,把EVRC码包解码为PCM码流,PCM码流送到PSTN,而如果收到的是DTMF格式的报文,根据报文里面的DTMF数字产生DTMF音,把DTMF音送到PSTN,PSTN收到PCM码流后正确检测到DTMF数字,解析出MS输入的分机号码,并根据此号码做进一步的呼叫;以及
步骤S408,PSTN用户到MS的语音流处理,MS能够听到PSTN用户的声音。
本实施例的主要思想在于:基站子***接入的媒体网关把脉冲编码调制码流中的双频多音数字提取出来,然后把双频多音数字按照RFC2833的格式打成RTP报文发送到下一跳的媒体网关,在出局的媒体网关把双频多音数字从RTP报文中提取出来并且根据双频多音数字产生双频多音发送出去,保证双频多音能够被正确识别。
在本实施例中,需要注意到是,MS打通PSTN总机之后需要再根据提示音拨打分机号码,过程如下:
(1)PSTN给MS放音提示MS输入分机号码;
(2)MS听到提示音后输入分机号码,分机号码就通过空口消息被发送到2G BSS;以及
(3)BSS根据DTMF消息里面的DTMF数字产生DTMF音,通过A2接口把含有DTMF音的PCM码流传输到MGW,这时DTMF信令转为带内信令。
以下将参照图5描述实现上述方法的跨网关双音多频传送装置500,图5是根据本发明的跨网关双音多频传送装置500的框图,如图5所示,该装置包括:分析单元502,用于在建立呼叫之后,在基站子***通过时分复用接入到的媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;第一处理单元504,位于媒体网关上,用于根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的MGW;以及第二处理单元506,位于出局的MGW上,根据接收到的RTP报文的PT字段进行相应的处理,并将处理结果发送给公众交换电话网用户。
当所接收到的脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,第一处理单元504用于从脉冲编码调制码中提取双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成RTP报文。
另外,当所接收到的脉冲编码调制码中没有双音多频数字时,第一处理单元504用于将脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包成RTP报文。
当接收到的RTP报文为增强型可变速率编解码格式的码包时,第二处理单元506用于对增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。
另外,当接收到的RTP报文是双音多频报文时,第二处理单元506用于从双音多频报文中提取双音多频数字,并根据双音多频数字生成双音多频音。
如上所述,在本实施例中,第一预定格式为RFC2833格式;第二预定格式为RFC3558格式。
从上述实施例,可以看出本发明实现了以下技术效果:避免了在MGW之间的yy接口采用EVRC格式时,MGW对接入的PCM码流做EVRC编码,在出局的MGW做EVRC解码时,对DTMF造成的损伤而导致DTMF收号成功率的下降,并且在TDM入局的MGW上把DTMF数字提取出来,然后在出局的MGW根据DTMF数字产生DTMF音,既保证了采用EVRC格式传输时的DTMF收号能够正确收号,又节省了传输带宽。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种跨网关双音多频传送方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S302,在建立呼叫之后,基站子***通过时分复用接入到媒体网关,在所述媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;
步骤S304,根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的媒体网关,其中,当所分析的结果是所接收到的所述脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,所述媒体网关从所述脉冲编码调制码中提取所述双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成实时传输协议报文;当所分析的结果是所接收到的所述脉冲编码调制码中没有所述双音多频数字时,所述媒体网关将所述脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包成所述实时传输协议报文;以及
步骤S306,在出局的媒体网关上,根据接收到的实时传输协议报文的载荷类型字段进行相应的处理,并将处理结果传送给公众交换电话网用户。
2.根据权利要求1所述的跨网关双音多频传送方法,其特征在于,在所述步骤S306中,当接收到的所述实时传输协议报文为所述增强型可变速率编解码格式的码包时,所述出局的媒体网关对所述增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把所述增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。
3.根据权利要求1所述的跨网关双音多频传送方法,其特征在于,在所述步骤S306中,当接收到的所述实时传输协议报文是双音多频报文时,所述出局的媒体网关从所述双音多频报文中提取所述双音多频数字,并根据所述双音多频数字生成双音多频音。
4.根据权利要求1所述的跨网关双音多频传送方法,其特征在于,所述第一预定格式为RFC2833格式。
5.根据权利要求1所述的跨网关双音多频传送方法,其特征在于,所述第二预定格式为RFC3558格式。
6.一种跨网关双音多频传送***,其特征在于,包括:
分析单元,用于在建立呼叫之后,在基站子***通过时分复用接入到的媒体网关上对接收到的脉冲编码调制码进行分析;
第一处理单元,位于所述媒体网关上,用于根据所分析的结果,进行相应的处理并发送给下一跳的媒体网关,其中,当所接收到的所述脉冲编码调制码中具有双音多频数字时,所述第一处理单元用于从所述脉冲编码调制码中提取所述双音多频数字,并按照第一预定格式进行封装以打包成实时传输协议报文;当所接收到的所述脉冲编码调制码中没有所述双音多频数字时,所述第一处理单元用于将所述脉冲编码调制码进行增强型可变速率编解码格式的编码,形成增强型可变速率编解码格式的码包,并按照第二预定格式打包成所述实时传输协议报文;以及
第二处理单元,位于出局的媒体网关上,根据接收到的实时传输协议报文的载荷类型进行相应的处理,并将处理结果发送给公众交换电话网用户。
7.根据权利要求6所述的跨网关双音多频传送***,其特征在于,当接收到的所述实时传输协议报文为所述增强型可变速率编解码格式的码包时,所述第二处理单元用于:
对所述增强型可变速率编解码格式的码包进行增强型可变速率编解码格式的解码处理,把所述增强型可变速率编解码格式的码包解码为脉冲编码调制码流。
8.根据权利要求6所述的跨网关双音多频传送***,其特征在于,当接收到的所述实时传输协议报文是双音多频报文时,所述第二处理单元用于:
从所述双音多频报文中提取所述双音多频数字,并根据所述双音多频数字生成双音多频音。
9.根据权利要求6所述的跨网关双音多频传送***,其特征在于,所述第一预定格式为RFC2833格式。
10.根据权利要求6所述的跨网关双音多频传送***,其特征在于,所述第二预定格式为RFC3558格式。
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